Transformatoren von Grund auf mit PyTorch
Meistern Sie den Selbstaufmerksamkeitsmechanismus und bauen Sie Schritt für Schritt die grundlegende Architektur für moderne KI auf.
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Über diesen Kurs
Die Antwort liegt in der Transformer-Architektur, und die beste Art, sie zu verstehen, ist, sie selbst zu bauen.
Dieser reine Textkurs entmystifiziert den Transformer, indem er Sie von Grund auf durch seine Erstellung mit PyTorch führt. Sie werden über die Theorie auf hoher Ebene hinausgehen, um eine tiefe, praktische Intuition zu gewinnen, indem Sie den Code für jede Komponente schreiben.Am Ende haben Sie eine solide, funktionierende Implementierung und ein klares Verständnis der Engine, die die fortschrittlichsten Sprachmodelle von heute antreibt.
Was Sie lernen werden:
- Verstehen Sie die Kernkonzepte von Sequenz-zu-Sequenz-Modellen und die Rolle der Aufmerksamkeit.
- Meistern Sie den Selbstaufmerksamkeitsmechanismus, den grundlegenden Baustein des Transformators.
- Implementieren Sie Schlüsselkomponenten wie Multi-Head-Aufmerksamkeit, Positionscodierungen und Feed-Forward-Netzwerke in PyTorch.
- Erstellen Sie komplette Encoder- und Decoder-Blöcke von Grund auf neu.
- Stellen Sie die gesamte Transformer-Architektur zusammen, indem Sie die von Ihnen geschriebenen Komponenten kombinieren.
- Erfahren Sie, wie Sie Ihren Modellcode für Klarheit und Wiederverwendung strukturieren und organisieren.
- Üben Sie Ihre Fähigkeiten mit praktischen Übungen, die jedes neue Konzept verstärken.
Der Kurs beginnt mit den Grundprinzipien der Aufmerksamkeit, bevor Sie die praktische Implementierung jedes Teils des Transformers durchführen.Sie folgen einer logischen Entwicklung von einzelnen Komponenten bis hin zu einem vollständig zusammengebauten Modell.
Dieser Kurs richtet sich an alle, die bereits über Grundkenntnisse in Python und PyTorch verfügen und Transformers auf einem grundlegenden Niveau verstehen möchten.
Bauen Sie noch heute Ihr grundlegendes Wissen über moderne KI auf.
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